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电力技术
大家都找的电缆交流耐压试验仪
时间:2023-12-17

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:大家都找的电缆交流耐压试验仪

参考型号:ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置

执行标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

作用:对被测试品做承受过电压预防交流试验和交接交流试验,电源:采用220V及380V两种,操作模式:全自动、半自动、手动

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ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置可以做什么

ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,主要针对10KV及以内的电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。
ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。


1·执行标准:《电力设备专用测试仪高压谐振试验装置》,DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018
2·作用:对被测试品做承受过电压预防交流试验和交接交流试验;
3·可以完成交流被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔离开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统等各种被试品的预防交流试验和交接交流耐压试验;
4·电源:采用220V及380V两种;
5·操作模式:全自动、半自动、手动;
6·元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等。

特点
1
·ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析;
2·装置具有多种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度;
3·工作模式为:全自动模式、半自动模式、手动模式;
4·存储,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找;
5·装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,同时液晶大屏幕显示测频和试验频率一致,方便使用者直观了解是否找到谐振点;
6·采用了ARM平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化;
7·技术特点归纳:先进的数字、功率技术;功率器件全部采用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全部采用英特尔的原装器件等;
8·波形为脉宽电压调节的方波;
9·内部由ARM控制,操作功能得到优化,操作简单;
10·自动扫频,寻找谐振点.频率范围30-300Hz,可设置扫频范围,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频率分辨率0.01Hz;
11·自动试验,用户可设置试验程序,试验程序分为5段,系统自动按设置的程序完成试验过程;
12·耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作;
13·实时显示试验状态,用户可根据试验状态进行相应操作;
14·强大的保护功能:过流保护,过压保护和闪络保护,过热保护,高压异常保护,软/硬件同时保护,确保安全;
15·试验数据保存,可即时打印试验数据,也可将数据保存以备下次打印;
16·数据查询功能,根据试验日期查询以往的试验数据。 
参数
ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在小重量下确保仪器稳定和安全。
1·输入电压:220V±10%·频率:45/65Hz
2·输出电压:0~1000kV
3·额定试验容量0~5000kVA
4·输出波形:正弦波
5·频率调节范围:30-300Hz
6·频率分辨率:0.01Hz
7·频率稳定度:0.1%
8·频率步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
9·电压分辨率:0.1kV
10·电压测量精度:1.5%
11·电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
12·运行连续工作时间:60分钟

如何选择合适的10KV串联谐振交流耐压装置?
为了选对规格,请提供以下技术参数 
1·电力变压器:电压等级,大容量,试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;
2·电力电缆:电压等级,大长度,截面积;
3·发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范围(如0.2-0.55uF等);
4·开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(耐压值);
5·CVT效验:电压等级或称工作电压,试验电压(耐压值)电容量范围(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-132kVA/44kV电缆交流耐压试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求,而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以,请务必准确选型,技术部为您量身制定选型方案。






  由于串联谐振逆变器输出电压高,电流小,对槽路布局要求较低,感应加热线圈与逆变电源的距离远时对输出功率的影响很小,当采用同轴电缆或将来回线绞接在一起铺设时影响则几乎可以不计。并联逆变器则由于电压低,电流大而对槽路布线要求很高。感应加热线圈与逆变电源尤其是谐振电容器的距离应尽量靠近,否则两者之间的引线的分布电感会改变负载电路的结构,使逆变器工作受到很大影响。

  综合以上几点的对比情况,在需要频繁起停,适合复杂工况的超音频感应加热应用中,选择串联逆变器结构更为合适。同时,为了改善开关状态,防止开通时有过大的尖峰电流,实现开关管的,需要使负载工作于感性状态,即开关频率略大于谐振频率。

电容器充电电源发展概况

  与传统的高压直流电源不同的是,在脉冲功率领域,高压电容需要在充电到预设 值后瞬时放电,产生很大的脉冲功率,然后再充电,重复上述过程,电容电压变化

  电容器充电技术有多种不同的分类方式,比如,按照工作频率分,有工频充电和高频充电,按照充电方式分,有恒压充电和恒流充电。目前,主要有以下三种充电方式:带限流电阻的传统高压直流充电,工频LC谐振式充电电源以及高频开关变换器充电电源。   

  (1)带限流电阻的高压直流充电电源 其充电原理图如图 1.2 所示,在充电阶段,高压直流电源经限流电阻对电容器充电 直至电容电压与电源电压相等;在放电阶段,电容器对负载瞬间放电,发出脉冲功率, 限流电阻起到隔离高压直流电源和负载的作用。这种充电方式非常简单而且可靠,成 本低廉,但是充电效率很低,最高只能到 50%,而且充电过程非线性,前期充电电流 非常大,但是后期却太慢,只能适用于低重复频率的场合。

  2)工频 LC 谐振式充电电源 其充电原理图如图 1.3 所示,基本原理是由 LC 构成的谐振系统,当  w2 LC =1时,充电电源的电流达到一个恒定值,实现对充电电容线性充电,因此充电速度较快。但 是缺点也很明显,因为是工频充电,充电精度和充电稳定性不可能太高,而且工频变 压器体积庞大、笨重,不利于实现小型化、集约化和模块化。

串联谐振直流电源原理分析

 串联谐振充电电源原理框图如图 2.1 所示,包括全桥逆变谐振升压、不控整流、采样反馈和保护控制系统等部分,高频逆变桥将输入的直流信号转化为高频交流信号经高频变压器升压,输出电压经不控整流桥后给大电容充电。为了实现充电可控和幅值可调,增加了采样反馈系统和保护控制系统。下面将对主电路工作过程进行理论上的分析推导。

高频变压器分布参数的影响研究

  高频变压器是工作频率在中频(10kHz)以上的电源变压器,主要应用场合是在高 频开关电源中进行逆变桥输出升压。按工作频率的大小,可以分为以下几个档次: 10kHz 50kHz - 50kHz 100kHz - 100kHz 500kHz 500kHz 1MHz 1MHz以上。 高频变压器与普通变压器的区别一般有以下两种: 1)输入电压是交流方波而不是正弦波,变压器原方绕组中电流波形也是非正弦 波。 2)由于变压器的工作频率较高,最高可能会达到几十万赫兹。在确定磁心材料 及进行损耗计算时必须考虑磁芯中高次谐波的影响以及能满足高频工作的需要。

  通常,为了简化分析过程,我们会忽略高频变压器的励磁电感和漏感。事实上, 分布参数是不能忽略的,而且随着开关频率的提高,分布参数的影响会越来越严重。 而其中,对高频谐振充电电源影响最大的是分布电容,漏感可以作为谐振元件参与谐振过程。

为何变频串联谐振装置能够找到绝缘弱点|

在高压试验中,变频串联谐振试验成套装置是很好的选这是因频串联谐振试验成套装置有许多学生优点。例如,其分体式结构优化设计和小容量变频电源使串联谐振体积更小、更轻,易于在测试通过现场使用移动,并且我们可以同时根据实际测试的具体工作要求企业灵活地改变自己测试实验装置。更重要的优点是变频串联谐振试验成套装置是否能够实现快速有效地研究发现这些设备的绝缘弱点。那么他们为什么串联谐振能有效地提高发现绝缘薄弱环节呢|

这是因为变频串联谐振试验成套装置通过谐振电抗器与被测产品的电容串联,产生谐振,得到试验所需的大电流,高压,再通过变频电源的输出频率使电路串联谐振。 此时,正是由于电路的谐振,使得变频电源中较小的输出电压能够在被测产品上产生较高的测试电压,并联谐振或测试变压器进行电压测试。 与两者相比,短路电流是击穿电流的数百倍。

这是因为独特的串联谐振试验理论和针对性,串联谐振的专业技术设计,能够快速,有效地检测出被测产品的绝缘缺陷,以帮助电力职工有效地完成测试压力测试产品,完善的测试和工作效率。

串联谐振分压器的作用及在谐振时电抗等于多少

 

 

 

 

 

 

 

 

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